Процессы и аппараты защиты атмосферы от газовых выбросов. Ветошкин А.Г. - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

19
xyxy
Sf
L
L
Gm
Sf
G
Sf
Gm
Sf
G
h
ββββ
.+=+=
.
Величина G/(f
.
S
.
β
y
) = h
y
представляет собой высоту единицы переноса для фазы G.
Величина L/(f
.
S
.
β
x
) = h
x
является высотой единицы переноса для фазы L.
Таким образом,
h = h
y
+ (m/l)
.
h
x
,
где l = L/G.
При проектировании массообменного оборудования применяют следующие методы
определения числа единиц переноса:
- метод графического интегрирования;
- графический метод;
- метод численного интегрирования.
При использовании метода графического интегрирования (рис. 5) строят зависи-
мость 1/(Y – Y*) = f(Y).
Рис. 5. Зависимость )(
1
*
Yf
Y
Y
=
.
Затем определяют площадь f, ограниченную кривой, осью абсцисс Y
1
и Y
2
, которые
являются пределами интегрирования. Число единиц переноса определяют по уравнению
2
.
1
.
mmfN
y
= ,
где f - площадь, мм
2
; т
1
- число единиц Y в 1 мм по оси абсцисс; m
2
- число единиц 1/(Y –
Y*), в 1 мм по оси ординат; (т
1
, m
2
) — масштаб.
При графическом методе определения числа единиц переноса осуществляют следующие
стадии (рис.6):
- строят диаграмму Y-X;
- изображают рабочую линию АВ;
- наносят линию равновесия ОС;
- проводят среднюю линию МN через точки, делящие пополам отрезки ординат ме-
жду рабочей линией и линией равновесия;
- строят ломаную линию между рабочей
и равновесной линиями - из точки В, харак-
теризующей конечное состояние газа, проводят линию BD до пересечения со средней ли-
нией и продолжают ее до точки Е,
причем, отрезок BD равен отрезку DE; затем из точки Е
восстанавливают перпендикуляр EF до пересечения с рабочей линией и ставят точку F,
                           G      mG      G      mG    L
                   h=          +       =       +    .      .
                        f S βy   f S βx f S βy    L f S βx
      Величина G/(f.S.βy) = hy представляет собой высоту единицы переноса для фазы G.
      Величина L/(f.S.βx) = hx является высотой единицы переноса для фазы L.
      Таким образом,
                                         h = hy + (m/l).hx,
где l = L/G.
      При проектировании массообменного оборудования применяют следующие методы
определения числа единиц переноса:
      - метод графического интегрирования;
      - графический метод;
      - метод численного интегрирования.
      При использовании метода графического интегрирования (рис. 5) строят зависи-
мость 1/(Y – Y*) = f(Y).




                                                        1
                            Рис. 5. Зависимость             = f (Y ) .
                                                  Y −Y*

     Затем определяют площадь f, ограниченную кривой, осью абсцисс Y1 и Y2, которые
являются пределами интегрирования. Число единиц переноса определяют по уравнению
                                                    .
                                       N y = f . m1 m 2 ,
где f - площадь, мм2; т1 - число единиц Y в 1 мм по оси абсцисс; m2 - число единиц 1/(Y –
Y*), в 1 мм по оси ординат; (т1, m2) — масштаб.
При графическом методе определения числа единиц переноса осуществляют следующие
стадии (рис.6):
      - строят диаграмму Y-X;
      - изображают рабочую линию АВ;
      - наносят линию равновесия ОС;
      - проводят среднюю линию МN через точки, делящие пополам отрезки ординат ме-
жду рабочей линией и линией равновесия;
      - строят ломаную линию между рабочей и равновесной линиями - из точки В, харак-
теризующей конечное состояние газа, проводят линию BD до пересечения со средней ли-
нией и продолжают ее до точки Е, причем, отрезок BD равен отрезку DE; затем из точки Е
восстанавливают перпендикуляр EF до пересечения с рабочей линией и ставят точку F,

                                           19